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公开(公告)号:CN106186304B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610674614.7
申请日:2016-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器处理含氮含硫废水的方法,它涉及一种含氮含硫废水处理方法。本发明的目的现有EGSB存在生物量分布不均,下层生物量极大而上层往往很少,影响反应器的处理效率的问题。处理含氮含硫废水的方法:一、启动阶段基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器;二、利用基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器处理含氮含硫废水;所述的基于微氧强化的生物膜复合型EGSB反应器包括进水系统、反应区、三相分离区、出水堰、出水回流系统和微氧曝气系统。本发明主要用于处理含氮含硫废水。
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公开(公告)号:CN103668305B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410001377.9
申请日:2014-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法,它涉及一种微生物电解池及其使用方法。本发明是要解决目前MEC系统中阴极材料及其催化剂成本较高、MEC系统体积小从而产生氢气和甲烷量低、发展有局限和难以规模化发展的技术问题。本发明的微生物电解池包括阳极碳纤维、阴极钢网和折流板箱体;折流板箱体中的格室内设置多个阳极碳纤维刷和一个阴极钢网,阴极钢网为一个被折成两个互相垂直面的长方形钢网,多个阳极碳纤维刷从上至下排列,阴极钢网的两个面与阳极碳纤维刷的距离均为2cm~4cm;本发明的微生物电解池的使用方法:一、阳极富集微生物;二、微生物电解池集气。本发明应用于微生物电解池领域。
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公开(公告)号:CN103668305A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201410001377.9
申请日:2014-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种内置多电极体系的导流板式微生物电解池及其使用方法,它涉及一种微生物电解池及其使用方法。本发明是要解决目前MEC系统中阴极材料及其催化剂成本较高、MEC系统体积小从而产生氢气和甲烷量低、发展有局限和难以规模化发展的技术问题。本发明的微生物电解池包括阳极碳纤维、阴极钢网和折流板箱体;折流板箱体中的格室内设置多个阳极碳纤维刷和一个阴极钢网,阴极钢网为一个被折成两个互相垂直面的长方形钢网,多个阳极碳纤维刷从上至下排列,阴极钢网的两个面与阳极碳纤维刷的距离均为2cm~4cm;本发明的微生物电解池的使用方法:一、阳极富集微生物;二、微生物电解池集气。本发明应用于微生物电解池领域。
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公开(公告)号:CN105060477A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510505293.3
申请日:2015-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种快速启动反硝化脱硫工艺的方法,涉及一种启动反硝化脱硫工艺的方法。本发明的目的是为了解决现有的反硝化脱硫工艺启动周期长、颗粒污泥难以形成、生物持有量低、处理效果难以保持长期稳定高效的技术问题。本发明:一、形成稳定成熟的颗粒污泥;二、反硝化脱硫。本发明的优点为:(1)本发明的方法获得稳定高效地处理效能,硫化物、硝酸盐和乙酸盐的去除率在95%以上;(2)本发明方法通过以硫酸盐和乳酸钠为底物主要成分形成的颗粒污泥为接种污泥,启动运行反硝化脱硫工艺,提高了颗粒污泥中自养反硝化细菌的生物持有量,降低了自养反硝化细菌流失的风险,这既保证了硫化物氧化的效率,还能有效地提高系统对硫化物毒性的耐受能力。
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公开(公告)号:CN108840429A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810732647.1
申请日:2018-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/24 , C02F103/34
Abstract: 一种基于微氧强化提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能的方法,涉及一种提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能的方法。目的是解决现有硫氮比较高,硫化物浓度较高时EGSB反应器的硫化物和硝酸盐去除率低的问题。方法:驯化自养反硝化污泥和自养反硝化启动,在EGSB反应器内进水口处增加曝气头进行曝气。本发明通过从EGSB反应器底部通入微量氧气形成微氧条件,一部分氧气和硫化物直接发生化学反应,一部分氧气被微生物利用作为电子受体和硫化物发生生物反应,降低了硫化物对自养反硝化菌的毒性抑制,硫化物去除率为56.4%~100%,硝酸盐去除率为20.1%~56%。本发明适用于强化提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能。
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公开(公告)号:CN105424851A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510751806.9
申请日:2015-11-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N30/88
CPC classification number: G01N30/88 , G01N2030/884
Abstract: 一种底泥中环状甲基硅氧烷的检测方法。本发明涉及一种环状甲基硅氧烷的检测方法。本发明的目的是要解决现有检测甲基硅氧烷的方法存在的检测时间较长以及有杂质存在时无法准确定性定量的问题。方法:一、利用震荡萃取法对待测样品进行预处理;二、GC-MS-MS仪器参数设定;三、检测标准液;四、检测待测样品。本发明提供了一种检测底泥中环状甲基硅氧烷的方法,该方法具有检测时间短,操作简单,预处理效果好,能够有效消除干扰,准确对环状甲基硅氧烷定性定量的特点。
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公开(公告)号:CN105259290A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510751808.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N30/88
Abstract: 一种地表水中环状甲基硅氧烷的检测方法。本发明涉及一种环状甲基硅氧烷的检测方法。本发明的目的是要解决现有检测甲基硅氧烷的方法存在的检测时间较长以及有杂质存在时无法准确定性定量的问题。方法:一、利用液液萃取法对待测样品进行预处理;二、GC-MS-MS仪器参数设定;三、检测标准液;四、检测待测样品。本发明提供了一种检测水体中环状甲基硅氧烷的方法,该方法具有检测时间短,操作简单,预处理效果好,能够有效消除干扰,准确对环状甲基硅氧烷定性定量的特点。
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公开(公告)号:CN109943377B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910311878.X
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10L3/10 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种以亚硝酸盐为电子受体的沼气净化同步强化污水脱氮的方法,涉及一种同步污水脱氮沼气脱硫的处理方法。目的是解决沼气脱硫和污水脱氮的成本高的问题。方法:向气提式EGSB反应器的反应区注入污水,接种污泥接种于反应区内,将亚硝酸盐、营养元素和甲烷输送至反应区内完成启动;停止输送甲烷,将沼气通过曝气管输送至反应区内,持续污水输送至,运行40天污水脱氮与沼气脱硫的同步耦合;第41之后进行沼气脱硫和污水脱氮。本发明结合自养反硝化和反硝化型厌氧甲烷氧化过程,以亚硝酸盐为电子受体,实现沼气脱硫的同时强化污水的脱氮过程,不添加外加碳源,脱氮和脱硫效率最高均能够达到100%。本发明适用于沼气净化同步强化污水脱氮。
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公开(公告)号:CN110002608A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910308850.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C10L3/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种同步实现污水脱氮和沼气脱硫的方法。本发明提供的方法包括内碳源去除处理、初步脱氮处理和污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程。内碳源去除处理过程中,硝酸盐作为电子受体,能够代谢污泥自身的碳源;初步脱氮处理过程中,甲烷作为电子供体,用于驯化培养甲烷反硝化菌,实现基于甲烷厌氧氧化的硝酸盐氮脱除;在污水脱氮-沼气脱硫同步耦合处理过程中,沼气中的硫化氢和甲烷作为共同电子供体,在厌氧甲烷氧化菌存在的同时富集自养反硝化菌,为自养反硝化菌和厌氧甲烷氧化菌共同生长提供良好的环境,以实现污水脱氮和沼气脱硫两个过程的耦合。
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公开(公告)号:CN105060477B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510505293.3
申请日:2015-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种快速启动反硝化脱硫工艺的方法,涉及一种启动反硝化脱硫工艺的方法。本发明的目的是为了解决现有的反硝化脱硫工艺启动周期长、颗粒污泥难以形成、生物持有量低、处理效果难以保持长期稳定高效的技术问题。本发明:一、形成稳定成熟的颗粒污泥;二、反硝化脱硫。本发明的优点为:(1)本发明的方法获得稳定高效地处理效能,硫化物、硝酸盐和乙酸盐的去除率在95%以上;(2)本发明方法通过以硫酸盐和乳酸钠为底物主要成分形成的颗粒污泥为接种污泥,启动运行反硝化脱硫工艺,提高了颗粒污泥中自养反硝化细菌的生物持有量,降低了自养反硝化细菌流失的风险,这既保证了硫化物氧化的效率,还能有效地提高系统对硫化物毒性的耐受能力。
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